讯,近期,中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队发现迄今最大恒星级黑洞,这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量上限。据了解,黑洞一般分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。而恒星级黑洞是由大质量恒星死亡形成的。
北京时间2019年11月28日凌晨,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队的一项重大发现。依托我国自主研制的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST),研究团队发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞,并提供了一种利用LAMOST巡天优势寻找黑洞的新方法。这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量上限,颠覆了人们对恒星级黑洞形成的认知,有望推动恒星演化和黑洞形成理论的革新。
黑洞是一种本身不发光的神秘天体。任何物质,包括光也无法从它身边逃离。根据质量的不同,黑洞一般分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。这其中,恒星级黑洞是由大质量恒星死亡形成的,是宇宙中广泛存在的“居民”。理论预言银河系中有上亿颗恒星级黑洞,但迄今为止,天文学家仅在银河系发现了约20颗恒星级黑洞——而且都是通过黑洞吸积伴星气体所发出的X射线来识别的、质量均小于20倍太阳质量的黑洞。
2016年秋季开始,国家天文台领导的研究团队利用LAMOST开展双星课题研究,历时两年监测了一个小天区内3000多颗恒星。结果发现,在一个X射线辐射宁静的双星系统(LB-1)中,一颗8倍太阳质量的蓝色恒星,围绕一个“看不见的天体”做着周期性运动。不同寻常的光谱特征表明,那个“看不见的天体”极有可能是一颗黑洞。
研究人员随即进行了“确认”:他们通过西班牙10.4米口径加纳利大望远镜和美国10米口径凯克望远镜,进一步确认了LB-1的光谱性质,计算出该黑洞的质量大约是太阳的70倍。值得一提的是,在两年之久的监测时间里,LAMOST共为这项研究做了26次观测,累积曝光时间约40个小时。刘继峰表示,如果利用一架普通四米口径望远镜来寻找这样一颗黑洞,同样的几率下,则需要40年的时间——这充分体现出LAMOST超高的观测效率。
目前恒星演化理论预言在太阳金属丰度下只能形成最大为25倍太阳质量的黑洞。这颗新发现黑洞的质量已经进入了现有恒星演化理论的“禁区”。美国激光干涉引力波天文台(LIGO)从2015年起,通过探测引力波的方法发现了数十倍太阳质量的黑洞;2017年,雷纳韦斯、基普索恩和巴里巴里什因在LIGO的建造和引力波探测方面的贡献被授予诺贝尔物理学奖。LIGO台长大卫雷茨评论,“在银河系内发现70倍太阳质量的黑洞,将迫使天文学家改写恒星级黑洞的形成模型。这一非凡的成果,将与过去四年里美国激光干涉引力波天文台(LIGO)及欧洲室女座引力波天文台(Virgo)探测到的双黑洞并合事件一起,推动黑洞天体物理研究的复兴”。接下来,利用LAMOST极高的观测效率,天文学家有望发现一大批“深藏不露”的黑洞,开创批量发现黑洞的新纪元。
这项工作是基于LAMOST(中国兴隆)、加纳利大望远镜(西班牙加纳利群岛)、凯克望远镜(美国夏威夷)和钱德拉X射线天文台(美国)的观测数据完成的。本研究共包括55位作者,来自中国、美国、西班牙、澳大利亚、意大利、波兰和荷兰7个国家28家单位。
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讯,众所周知,太阳耀斑是发生在太阳大气局部区域的一种最剧烈的爆发现象,近日,有一日本天文学家拍到了一颗距离地球仅16光年的红矮星ADLeonis,科学家表示,这种东西很少从我们的太阳中看到,下面,让我们一起来欣赏一下。
据外媒CNET报道,最近,日本的天文学家将他们最新的一台望远镜对准了距离地球仅16光年的红矮星AD Leonis,并被他们所看到的景象惊呆了。研究小组捕捉到了这颗相对暗淡的小恒星向宇宙中释放了十几个恒星耀斑,其中一个比太阳发射的太阳耀斑大20倍。
“太阳耀斑是从恒星表面发出的突然爆炸,”京都大学的Kosuke Namekata在一份声明中解释道。但在ADLeonis看到的最强大的爆炸可以被认为是超级耀斑,这种东西很少从我们的太阳中看到,但更常见于高度活跃的红矮星。
“我们对超级耀斑的分析导致了一些非常有趣的数据,”Namekata补充说,在超级耀斑的氢原子中看到的能量大约是我们自己的太阳的典型耀斑的10倍。
在周四发表在《日本天文学会出版物》上的一篇 论文 中,Namekata和同事描述了使用京都大学新的Seimei望远镜持续一周观察ADLeonis的情况。
Namekata说:“这是第一次报道这种现象,这要归功于Seimei望远镜的高精度。”他指出,该团队在观测的第一个晚上就发现了超级耀斑。
研究负责人 KazunariShibata说,这项工作可能有助于预测来自我们自己太阳的超级耀斑,这可能会对我们的卫星和地球上的电力基础设施造成重大损害。也许更有意义的是,它可以帮助回答宇宙中一些最大的问题。“我们甚至可以开始了解这些释放如何影响其他星球上生命的存在或出现。”
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导语:对于宇宙天体,我们常常会分不清其类别,例如我们常说的恒星与行星,根本不知道恒星和行星的区别是什么。那么,到底什么是恒星什么是行星呢?其实,辨认两者的一大特点就是看是否本身会发光,下面我们来看看恒星和行星有哪些吧。
恒星和行星的区别 什么是恒星什么是行星
恒星与行星
概念不同:
1、恒星是由引力凝聚在一起的一颗球型发光等离子体,太阳就是最接近地球的恒星。
2、行星通常指自身不发光,环绕着恒星的天体。
层级关系不同:
1、恒星是做自行运动。
2、行星环绕着恒星运行。
能量方式不同:
1、恒星会在核心进行氢融合成氦的核聚变反应,从恒星的内部将能量向外传输,经过漫长的路径,然后从表面辐射到外太空。
2、行星自身不能像恒星那样发生核聚变反应。
行星
行星有哪些?
八大行星。按照离太阳的距离从近到远,它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。八大行星自转方向多数也和公转方向一致。只有金星和天王星两个例外。金星自转方向与公转方向相反,天王星则是与公转轨道呈97°角的“躺着”旋转。
行星的定义:一是必须围绕恒星运转的天体;二是质量足够大,能依靠自身引力使天体呈圆球状;三是这个轨道附近应该没有其他物体(清理其轨道上的其它物体)。按这样的划分,太阳系的行星就只有水、金、地、火、木、土,加上天王、海王这八颗。
恒星有哪些?
太阳、天狼、参宿七、织女、大角、老人等。
1、天狼:天狼星(Sirius,α CMA),是夜空中最亮zhi的恒星,其视星等为-1.47,绝对星等为+1.3,距太阳系约8.6光年。天狼星实际上是一个双星系统,其中包括一颗光谱型A1V的白主序星和另一颗光谱型DA2的暗白矮星伴星天狼星B。
2、天津四:天津四(Deneb,天鹅座α,α Cyg)是天鹅座主星,全天第19亮星,视星等1.21-1.29,绝对星等-8.37,距离1410光年。呈蓝白色,是颗A2Ia型蓝白色超巨星。光度为太阳的18万倍,可见光波段视觉亮度约为太阳的7.5~8万倍。
3、织女:织女星(Vega)又称为织女一或天琴座 α(α Lyrae)是天琴座中最明亮的恒星,在夜空中排名第五,是北半球第二明亮的恒星,仅次于大角星。它与大角星 及天狼星 一样,是非常靠近地球的恒星,距离地球只有大约 25 ly。它也是太阳附近最明亮的恒星之一。
银河系的恒星数量约在1000亿到4000亿之间。银河系是太阳系所在的棒旋星系,呈椭圆盘形,具有巨大的盘面结构。银河系自内向外分别由银心、银核、银盘、银晕和银冕组成。银河系有两个伴星系:大麦哲伦星系和小麦哲伦星系,它们都是本星系群的成员,并且是室女超星系团的一部分。
银河系中央区域多数为老年恒星(以白矮星为主),外围区域多数为新生和年轻的恒星。周围几十万光年的区域分布着十几个卫星星系,银河系通过缓慢地吞噬周边的矮星系使自身不断壮大。
银河在天空中明暗不一,宽窄不等。最窄只有4°~5°,最宽约30°。然而,肉眼在天空各处看见的个别恒星,全都是银河系的一部分。来自这条带状弧上的光,都是源自银河平面上,肉眼不能解析的恒星和其它天体累积的光亮。
银河系的几何中心,是银河系的自转轴与银道面的交点。它在星系的中心凸出部分,呈很亮的球状,直径约为两万光年,厚1万光年。这个区域由高密度的恒星组成,主要是年龄大约在100亿年以上老年的红色恒星。
太阳是很神奇的天体。好像太阳离我们很近,因为在晴天的时候,我们肉眼能看到。可是好像太阳又离我们很远,因为我们对它的了解还是知之甚少。今天小编和大家来说说:太阳是什么星?太阳是什么级别的恒星?赶快来看看吧,小编下面就为你你划重点,让你轻松学到知识点。
太阳是什么星
太阳是银河系中一颗单恒星,黄矮星,带行星系统的恒星。
太阳属于黄矮星,属于主序星范畴,大约还会在主序星行列中待50亿年左右。
太阳质量主要由氢组成,大约占比四分之三,剩下的差不多都是氦。太阳现在处于黄矮星阶段,黄矮星的生命周期大概是100亿年,现在的太阳正值壮年,大概是45.7亿岁。
太阳已经大约转化了相当于100个地球的质量变为能量,所以它已经没有能力在红矮星结束之后变为超新星。当太阳变为红巨星时,它的半径会比现在还大200倍,体积很有可能膨胀到现在地球的轨道,地球完全有可能被太阳吃掉。
太阳的特点:
1、太阳,别称为三足金乌,作为太阳系中的唯一一颗恒星和中心天体,其大约四分之三的质量由氢所组成,剩下的由氦、氧、碳、氖、铁等等其他重元素构成。
2、太阳是离地球最近的恒星,距离地球1.496亿公里(9296万英里)。太阳的核心温度约为1500万摄氏度(约2700万华氏度),太阳每25.38天或609.12小时绕其轴自转一次。
3、太阳由九个主要行星围绕轨道运行:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。埃及、印欧和中美洲文化都有崇拜太阳的宗教。
4、太阳是一颗中等大小的恒星,由于它的大小、热量和化学成分,被归类为G2矮星。根据一颗G2星的平均寿命,目前太阳的年龄估计是46亿年,也就是它的半衰期。
5、太阳耀斑是来自太阳的粒子喷出,可以破坏卫星通讯和破坏地球上的电力。最强烈的太阳耀斑发生在1859年9月1日,并点燃了电报线。
太阳所处位置
太阳只是宇宙中一颗十分普通的恒星,但它却是太阳系的中心天体。太阳系中,包含我们的地球在内的八大行星、一些矮行星、彗星和其它无数的太阳系小天体,都在太阳的强大引力作用下环绕太阳运行。太阳系的疆域庞大,仅以冥王星为例,其运行轨道距离太阳就将近40个天文单位,也就是60亿千米之遥远,而实际上太阳系的范围还要数十倍于此。
但是这样一个庞大的太阳系家族,在银河系中却仅仅只是十分普通的沧海一粟。银河系拥有至少1000亿颗以上的恒星,直径约10万光年。太阳位于银道面之北的猎户座旋臂上,距离银河系中心约30000光年,在银道面以北约26光年,它一方面绕着银心以每秒250公里的速度旋转,周期大概是2.5亿年,另一方面又相对于周围恒星以每秒19.7公里的速度朝着织女星附近方向运动。太阳也在自转,其周期在日面赤道带约25天;两极区约为35天。
太阳正在穿越银河系内部边缘猎户臂的本地泡区中的本星际云。在距离地球17光年的距离内有50颗最邻近的恒星系(距离最近的一颗恒星是红矮星,被称为比邻星,距太阳大约4.2光年),太阳的质量在这些恒星中排在第四。太阳在距离银河中心24000至26000光年的距离上绕着银河公转,从银河北极鸟瞰,太阳沿顺时针轨道运行,大约2亿2500万至2亿5000万年绕行一周。由于银河系在宇宙微波背景辐射(CMB)中以550公里/秒的速度朝向长蛇座的方向运动,这两个速度合成之后,太阳相对于CMB的速度是370公里/秒,朝向巨爵座或狮子座的方向运动。
在南门二(比邻星所在的三合星系统)的位置观看我们的太阳时,太阳则会成为仙后座中一颗视星等为0.5等的恒星。大体来说,仙后座的外形将会从\/\/变成/\/\/,太阳将会位在仙后座ε星的尾端。
太阳有生命吗
在太阳系中,目前还没发现有地球之外的其他生命存在,因为其他天体的气候条件并不适合生命生存。即使在我们已知的宇宙空间,也没有发现其他星球有生命的迹象。所以在目前,地球上的生命是唯一的、孤独的。但这并不妨碍人类对外星生命的探索,1979年美国发射的旅行者1号星际探测器,携带着地球上的音像信息,以子弹速度的20倍飞行了30年,已经到达了太阳系的边缘,正向着无边浩瀚的宇宙不断前行。即使在没有发现外星生命之前,任何人也不能做出外星有或者没有生命的绝对判断。因为宇宙空间是巨大的,超乎人类思维的想象,存在着无限的可能性。
所以对这个问题,科学的回答应该是:在太阳系中,只有地球上有生命。在整个宇宙中,我们还没发现有地球之外的其他生命。
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人类对恒星的观测是在很早以前就开始了,可谓是历史悠久。人们常常观察的星星是北极星,因为它的明亮是很容易被观赏者看到的。那么,大家知道北极星是恒星吗?北极星属于恒星吗?接下去小编带大家来学习下吧,涨知识的节奏,还不赶紧来围观围观。
北极星是恒星吗
是恒星。北极星,又称北辰、紫微星,指的是最靠近北天极的一颗恒星,现阶段所指的是“勾陈一”。北极星是天空北部的一颗亮星,离北天极很近,几乎正对着地轴,从地球北半球上看,它的位置几乎不变,可以靠它来辨别方向。由于地球的自转,而北极星正好处在天球转动的轴上,所以相对其他恒星静止不动。
北极星因为可以指引方向而被我们所熟知。但问题是在夜晚迷失方向的情况下,面对漫天的繁星,我们怎样才能够找到北极星呢?北极星只是一颗2等星,不是很亮。因此在迷失方向的情况下,我们必须借助于其他恒星来找到北极星。最好的办法就是先找到北斗七星。
北斗七星是北半球天空中的重要星象。古代人把这七颗恒星联系起来想象成舀酒的斗的形状。古代舀酒的器具我们或许没有见过,但我们也可以把它们之间的连线想象成一把勺子。组成北斗星的七颗恒星从斗口开始依次是:天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、瑶光。在不同的季节和夜晚,北斗七星的勺柄部分会指向不同的方向。但是斗口的天枢和天璇这两颗恒星的连线却始终指向了另一颗恒星。这就是我们要寻找的北极星。
我们把天枢和天璇之间的连线向着天枢一侧延长大约5倍的距离就会看到北极星了。北极星的亮度和北斗七星差不多。在它的周围没有比它更亮的恒星。因此,通过北斗七星可以很容易地找到北极星。找到了北极星,我们也就找到了北方。
北斗星为什么围绕北极星转动?
如果我们整晚盯着北极星和北斗七星看,就会发现北斗七星在围绕着北极星转动。这是什么原因呢?难道这像地球围绕着太阳转动那样是引力的作用吗?北极星和北斗七星之间的距离可是非常遥远的。举个例子,天枢星看上去和北极星最近,但是它们之间的距离有310光年之遥。它们之间的引力是非常弱的,北极星和北斗七星之间没有直接的关联。
北斗七星看上去围绕着北极星转动其实还是地球的自转造成的。我们习惯上是以地球为参照物的,认为地球是不动的,所以偏离地球自转轴比较远的北斗七星会随着地球的转动而转动。地球围绕着地轴自转,而北极星非常的接近地球自转轴的延长线。因此北极星就是地轴上的一个点。它几乎是不动的。这样我们就会觉得北斗七星在围绕着北极星转动了。
不光是北斗七星,所有北部天空的星星看上去都在围绕着北极星转动。而南部天空的星星则是和太阳一样东升西落。这就是我们常说的“斗转星移”。其实它们在天上的运动都是地球自转的结果。
恒星的意思
恒星是由发光等离子体——主要是氢、氦和微量的较重元素——构成的巨型球体。天气晴好的晚上,夜幕中总镶嵌着无数的光点,这其中除了少数行星,其它的绝大多数都是恒星。太阳是离地球最近的恒星,而夜晚能看到的恒星,几乎都处于银河系内。而银河系统共约3000亿颗恒星中,人类只能观测到一小部分。人类观测恒星历史已久,观测方法很多。那些比较明亮的恒星被分成一个个的星座和星群,有些恒星有专有的名称。恒星的亮度被称为星等,星越亮,星等越低。天文学家还汇编了星表,以方便进行研究。
恒星会在核心进行核聚变,以产生能量并向外传输,然后从表面辐射到外层空间。一旦核心的核反应殆尽,恒星的生命就即将结束。在生命的尽头,恒星也会包含简并物质。恒星大小与质量的不同会导致其不同的结局:白矮星、中子星、黑洞。
两颗或更多受到引力束缚的恒星可以形成双星或聚星,当这样的恒星在相对较近的轨道上时,其间的物质交流可以对它们的演化产生重大的影响。